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Einleitung Aufbau und Funktion Schnittstellen Datenschutz/Datensicherung Zukunft von HDDs Zusammenfassung Literatur
HDDs
Kevin Greve
Arbeitsbereich Wissenschaftliches RechnenFachbereich Informatik
Fakultät für Mathematik, Informatik und NaturwissenschaftenUniversität Hamburg
15.06.2016
Kevin Greve HDDs 1 / 30
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Gliederung (Agenda)
1 Einleitung
2 Aufbau und Funktion
3 Schnittstellen
4 Datenschutz/Datensicherung
5 Zukunft von HDDs
6 Zusammenfassung
7 LiteraturKevin Greve HDDs 2 / 30
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Was bedeutet HDD?Eine HDD ist...
Hard Disk Drive = Festplattenlaufwerkmagnetisches Speichermedium der Computertechnik
Abbildung: HDD-Festplatte [1]Kevin Greve HDDs 3 / 30
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Wodurch unterscheiden sich HDDs?
BaugrößeAngaben entsprechen dem Durchmesser in ZollÜbliche Maße: 5,25”, 3,5”, 2,5” und 1,8”
SpeicherkapazitätKapazität=Größe eines Datenblocks * Anzahl der Blöckebis zu 10TB (Stand:2015); geplant 2020 bis zu 20TB [17]
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Geschichtlicher Hintergrund
(a) IBM 350(1956) (b) IBM-62PC(1979)
Abbildung: [2] & [3]
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Geschichtlicher Hintergrund
1932: Magnettrommel als Vorläufer1956: erste Festplatte IBM 350 mit 5 MB Speicherkapazitätund 600ms Zugriffszeit1973: „Winchester”-Projekt (IBM 3340, 30MB, 30ms)1979: erste 8”-Festplatte (IBM-62PC, 65MB)1980: erste 5.25”-Festplatte (ST506, 6MB) von SeagateTechnology1986: Spezifikation von SCSI1989: Standardisierung von IDE1991: erste 2,5”-Festplatte (100MB)1997: GMR-Effekt ermöglicht 16,8GB Festplatte
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Geschichtlicher Hintergrund
2004: Erste SATA-Festplatte von Seagate2006: Erste Nutzung der Perpendicular Recording (2,5” mit160GB und 3,5” mit 750GB)2007: Erste 1TB-Festplatte von Hitachi2009: Erste 2TB-Festplatte von Western Digital2010: Erste 3TB-Festplatte von Western Digital2011: Erste 4TB-Festplatte von Western Digital2014: Erste 6TB- und 8TB-Festplatte mit Heliumfüllung vonHGST2015: erste 10TB-Festplatte mit Heliumfüllung und ShingledMagnetic Recording von HGST
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Entwicklungsverlauf der verschiedenen Charakteristika
Parameter Gestartet mit Entwickelt zu SteigerungKapazität 3,75MB 10TB 2,7*106
PhysikalischesVolumen
1,9m3 34cm3 56*103
Gewicht 910kg 62g 15*103
Durchschn. Zu-griffszeit
etwa 600ms wenige ms 200
Preis 8100e/MB (1961) 0,028e/GB (2015) 300*106
Speicherdichte 310Bits/cm2 128Gigabits/cm2(2014) > 400*106
basierend auf [16]
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Aufbau einer HDD
Abbildung: [4]
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Datenscheibe
muss formstabil sein und geringe elektrische Leitfähigkeitaufweisenbesteht häufig aus oberflächenbehandelterAluminium-Legierung
für höhere Datendichte auch Magnesium-Legierungen, Glas oderGlasverbundstoffe
µm dicke Magnetschicht aus Eisenoxid- oder Kobaltschicht
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Datenscheibe
A: SpurB: SektorC: BlockD: Cluster
Abbildung: Struktur einerDatenscheibe [5]
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Schreib-/Lesekopf
besteht aus winzigen Elektromagnet100nm-3nm Abstand zur Datenscheibe durch Luftpolsterliest Bits auf Scheibenoberfläche anhand vorhandenerMagnetisierungbeschreibt Scheibenoberfläche mit Bits durch Magnetisierung
Abbildung: Schreib-/Lesekopf [6]
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Longitudinal Recording (LMR)
magnetisierte Bereiche parallel zur Rotationsrichtung
Abbildung: LMR; basierend auf [7]
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Perpendicular Recording (PMR)
magnetisierte Bereiche senkrecht zur Rotationsrichtung
Abbildung: PMR; basierend auf [7]
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Shingled Magnetic Recording (SMR)
Abbildung: SMR [8]
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Heat-Assisted Magnetic Recording
Verringerung des für einen Schreibvorgang nötige Magnetfelddurch Erhitzung
Abbildung: HAMR [9]
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Was beeinflusst...?
Speicherkapazität:Anzahl der DatenscheibenDichte (Schreibverfahren)
Übertragungsrate:DichteDrehzahl
Zugriffszeit:SpurwechselzeitLatenzzeit (abhängig von Drehzahl)Kommando-Latenz
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Schnittstellen
Die gängigsten Schnittstellen einer HDD sind:ATA(IDE)SATAParallel SCSISerial Attached SCSI (SAS)
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ATA(IDE)
Standard für den parallelen DatentransferBis zu 2 Adressen ansprechbar (Master & Slave)
Abbildung: IDE; basierend auf [10]
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SATA
Seit 2002 als Schnittstelle für HDDsVorteile gegenüber ATA:
höherer möglicher Datendurchsatzvereinfachte Kabelführung
Abbildung: SATA; basierend auf [10]
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Parallel SCSI
Bis zu 7 bzw. 15 Adressen ansprechbar
Abbildung: SCSI [11]
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Serial Attached SCSI (SAS)
basiert auf SCSI-TechnikVorteile gegenüber SCSI:
theoretisch bis zu 16.000 Geräte im Verbund ansprechbarSteckverbindungen von SATA sind zu SAS kompatibel
Abbildung: SAS [12]
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Datensicherheit
VerschlüsselungZugriffskontrolleVerwaltung des kryptographischen Schlüssels
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Ausfallursachen
thermische ProblemeHead-CrashÄußere MagnetfelderFehler in der Steuerelektronik oder Verschleiß der Mechaniklängerer Stillstand
Abbildung: HDD mit Head-Crash [13]Kevin Greve HDDs 24 / 30
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Maßnahmen gegen Datenverlust
BackupRAIDS.M.A.R.T.Festplatte fest verschraubenVor Elektrostatischer Entladung schützen
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Zuverlässiges LöschenLöschen einer Datei vermerkt im Dateisystem lediglich, dassder Datenbereich nun frei ist
bis zum Überschreiben, Daten physisch weiterhin vorhandenPartitionieren/Formatieren überschreibt auch nicht die DatenLösung zur zuverlässigen Löschung:
mehrfaches Überschreiben der Daten (Eraser)mechanische Vernichtung der Festplatte
Abbildung: Zerstörte HDD [14]
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Zukunft von HDDs
Entwicklung der HDDs nicht zu Endeneue Technologien wie z.B. HAMR ermöglichen höhereSpeicherkapazitäten
Konkurrenz entwickelt sich auch: SSD
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SSD
nichtflüchtiges elektronisches SpeichermediumSpeichervorgang rein elektronisch
keine beweglichen Teile
Abbildung: SSD [15]
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Vorteile von SSD und HDD
Vorteile der SSD:mechanische Robustheitkürzere Zugriffszeitenlautloser Betriebgeringes Gewichtniedriger Energieverbrauch
Vorteile der HDD:höhere Speicherkapazitätgünstigerer Preis
HDD: 4 Cent/GBSSD: 34 Cent/GB (2015)
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Zusammenfassung
Aufbau einer HDDDatenscheibe und dessen Magnetschicht
verschiedene SchreibverfahrenLMR, PMR, SMR, HAMR
SchnittstellenATA, SATA, SCSI, SAS
Datenschutz/DatensicherungAusfallursachen (Head-Crash,...)Maßnahmen gegen Datenverlust (Backup,...)
Zukunft von HDDsSSD als Konkurrenz
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[1] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Laptop-hard-drive-exposed.jpg.
[10] http://www.chip.de/artikel/Tipps-zum-Festplattenkauf-Auf-welche-Technik-Sie-setzen-sollten-3_29678156.html.
[11] http://comptech-info.de/images/scsi_externeranschluss.jpg.
[12] http://www.ghclan.de/handlamp/reviews/xilence/dock/17.jpg.
[13] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Hard_disk_head_crash.jpg.
[14] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Damaged_Hard_disk_drive_for_data_protection_.JPG.
[15] http://images.eurogamer.net/2012/articles//a/1/4/4/8/4/5/4/InsideanSSD.jpg.jpg.
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[16] https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive#History.
[17] http://www.gamestar.de/hardware/news/laufwerke/3027832/groessere_festplatten.html.
[2] http://www.pctipp.ch/news/hardware/artikel/speicher-der-zukunft-ssd-oder-hdd-82254/.
[3] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/IBM_old_hdd_(jha).jpg.
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Longitudinal_Recording#/media/File:Longitudinal_and_Perpendicular_Recording_DE.svg.
[5] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Disk-structure2.svg.
[6] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Seagate-ST4702N-03.jpg.
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[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Longitudinal_Recording#/media/File:Longitudinal_and_Perpendicular_Recording_DE.svg.
[8] http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2013/09/seagate-smr-vs-conventional-hard-drive-writing.jpg.
[9] http://vignette3.wikia.nocookie.net/computerprojectsduff/images/1/18/6.jpg/revision/latest?cb=20131213015205.
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